1.一种配电电缆热缺陷检测方法,其特征在于,所述方法包括:确定配电电缆的断面温度单元;所述配电电缆的断面温度单元是指按照预设长度对配电电缆进行划分,得到若干段配电电缆,根据配电电缆的结构参数将每段配电电缆等效为电器元件连接的电路连接图确定的,各所述断面温度单元之间通过串联方式进行连接;所述配电电缆的结构包括地表侧的电缆护层和土壤侧的电缆护层、电缆导体层和屏蔽层;所述结构参数包括配电电缆的电缆导体层、绝缘层和屏蔽层中各层的热容、热阻和导体电阻;获取至少两个断面温度单元的热量数据以及当前时刻各所述断面温度单元所处环境的环境温度;分别获取各所述断面温度单元导体层与护层间的第一径向传热参数、各所述断面温度单元导体层与外部环境层间的第二径向传热参数,以及所述断面温度单元之间各层的轴向传热参数;其中,配电电缆的径向是指电缆导体处经由护层散热到外部环境的方向;配电电缆的轴向是指配电电缆的径向垂直的方向;所述轴向传热参数包括断面温度单元之间护层轴向传热的等效热容和等效热阻和导体层轴向传热的等效热容和等效热阻;将所述环境温度、热量数据、第一径向传热参数、第二径向传热参数以及轴向传热数据输入至构建好断面温度单元的等效热路模型中,得到当前时刻所述断面温度单元中各分布点温度;所述等效热路模型是根据配电电缆的结构参数,采用热电类比法建立每个断面温度单元径向和轴向的等效热路模型,将配电电缆各层之间的热容进行并联以及热阻进行串联对等效热路模型进行优化处理得到的;所述分布点温度的计算表达式为:其中, 、 为第一断面温度单元的分布点温度, 、 为第二断面温度单元的分布点温度, 、 为两个断面温度单元最外层直接测量得到的温度,视为环境温度, 、 与 、 分别为两个断面温度单元导体层与护层间径向传热的等效热容与等效热阻, 、 与 、 分别为两个断面温度单元护层与外部环境层间径向传热的等效热容与等效热阻, 、 为两个断面温度单元之间护层轴向传热的等效热阻, 、 为两个断面温度单元的热源,包括与载流量相关的电缆导体发热及由实时气象及环境条件决定的发热及散热量;根据各所述分布点温度确定所述配电电缆的热缺陷级别。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述断面温度单元的等效热路模型的构建,包括:获取所述配电电缆的结构参数;基于热电类比法,将配电电缆温度与电压、所述电缆导体层、绝缘层和屏蔽层中每层的热阻与电阻、热容与电容进行类比,以电路的形式构建所述配电电缆径向和轴向两个传热路径上的等效热路模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述以电路的形式构建所述配电电缆在径向和轴向两个传热路径上的等效热路模型之前,所述方法还包括:基于热电类比法,将所述配电电缆各层之间的热容进行并联以及热阻进行串联对所述等效热路模型进行优化处理,以电路的形式构建所述配电电缆径向和轴向两个传热路径上的等效热路模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一径向传热参数包括各所述断面温度单元导体层与护层间的径向传热的等效热容和等效热阻;所述第二径向传热参数包括各所述断面温度单元导体层与外部环境层间的径向传热的等效热容与等效热阻。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述环境温度、热量数据、第一径向传热参数、第二径向传热参数以及轴向传热数据输入至构建好断面温度单元的等效热路模型中,得到当前时刻所述断面温度单元中各分布点温度,包括:将所述环境温度、热量数据、第一径向传热参数、第二径向传热参数以及轴向传热数据输入至构建好断面温度单元的等效热路模型中,得到当前时刻各所述断面温度单元的导体层温度和护层温度;将所述导体层温度和护层温度作为分布点温度。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各所述分布点温度确定所述配电电缆的热缺陷级别,包括:将各所述分布点温度按照指定顺序进行组合编码,得到目标数据格式的编码信息;根据预先建立的编码信息与热缺陷等级的对应关系,确定所述目标数据格式的编码信息对应的热缺陷等级,得到所述配电电缆的热缺陷等级。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述将各所述分布点温度按照指定顺序进行组合编码,得到目标数据格式的编码信息,包括:将各所述分布点温度按照指定顺序进行组合编码,得到第一进制编码信息;将所述第一进制编码信息转换第二进制编码信息;所述根据预先建立的编码信息与热缺陷等级的对应关系,确定所述目标数据格式的编码信息对应的热缺陷等级,得到所述配电电缆的热缺陷等级,包括:根据预先建立的编码信息与热缺陷等级的对应关系,确定所述第二进制编码信息对应的热缺陷等级,得到所述配电电缆的热缺陷等级。
8.一种配电电缆热缺陷检测装置,其特征在于,所述装置包括:确定模块,用于确定配电电缆的断面温度单元;所述配电电缆的断面温度单元是指按照预设长度对配电电缆进行划分,得到若干段配电电缆,根据配电电缆的结构参数将每段配电电缆等效为电器元件连接的电路连接图确定的,各所述断面温度单元之间通过串联方式进行连接;所述配电电缆的结构包括地表侧的电缆护层和土壤侧的电缆护层、电缆导体层和屏蔽层;所述结构参数包括配电电缆的电缆导体层、绝缘层和屏蔽层中各层的热容、热阻和导体电阻;第一获取模块,用于获取至少两个断面温度单元的热量数据以及当前时刻各所述断面温度单元所处环境的环境温度;第二获取模块,用于分别获取各所述断面温度单元导体层与护层间的第一径向传热参数、各所述断面温度单元导体层与外部环境层间的第二径向传热参数,以及所述断面温度单元之间各层的轴向传热参数;其中,配电电缆的径向是指电缆导体处经由护层散热到外部环境的方向;配电电缆的轴向是指配电电缆的径向垂直的方向;所述轴向传热参数包括断面温度单元之间护层轴向传热的等效热容和等效热阻和导体层轴向传热的等效热容和等效热阻;温度处理模块,用于将所述环境温度、热量数据、第一径向传热参数、第二径向传热参数以及轴向传热数据输入至构建好断面温度单元的等效热路模型中,得到当前时刻所述断面温度单元中各分布点温度;所述等效热路模型是根据配电电缆的结构参数,采用热电类比法建立每个断面温度单元径向和轴向的等效热路模型;将配电电缆各层之间的热容进行并联以及热阻进行串联对等效热路模型进行优化处理得到的;所述分布点温度的计算表达式为:其中, 、 为第一断面温度单元的分布点温度, 、 为第二断面温度单元的分布点温度, 、 为两个断面温度单元最外层直接测量得到的温度,视为环境温度, 、 与 、 分别为两个断面温度单元导体层与护层间径向传热的等效热容与等效热阻, 、 与 、 分别为两个断面温度单元护层与外部环境层间径向传热的等效热容与等效热阻, 、 为两个断面温度单元之间护层轴向传热的等效热阻, 、 为两个断面温度单元的热源,包括与载流量相关的电缆导体发热及由实时气象及环境条件决定的发热及散热量;热缺陷确定模块,用于根据各所述分布点温度确定所述配电电缆的热缺陷级别。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。